Analiza materiałów w zakresie metali i metalurgii
Precyzyjna charakterystyka metali, stopów i materiałów wysokotemperaturowych na potrzeby badań, rozwoju i przemysłowej kontroli jakości
Metale i stopy stanowią podstawę wielu kluczowych technologii przemysłowych – od przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, przez budowę maszyn, aż po energetykę, elektronikę i inżynierię materiałową. Ich wydajność zależy w znacznym stopniu od termicznych, termofizycznych i mechanicznych właściwości materiałów.
Opracowywanie nowoczesnych materiałów metalowych wymaga dogłębnego zrozumienia przejść fazowych, rozszerzalności cieplnej, przewodności cieplnej, pojemność cieplna oraz odporność na utlenianie i zachowanie w wysokich temperaturach. Precyzyjne metody analityczne dostarczają kluczowych informacji dotyczących optymalizacji stopów, obróbki cieplnej, procesów produkcyjnych oraz właściwości elementów konstrukcyjnych.
Dzięki ponad 69-letniemu doświadczeniu firma LINSEIS oferuje wydajne systemy pomiarowe do charakteryzowania materiałów metalowych – od badań podstawowych, przez rozwój produktów, aż po przemysłową kontrolę jakości.
Typowe zastosowania w metalurgii
Wybierz konkretne zastosowanie i uzyskaj szczegółowe informacje na temat charakterystyki materiałów, metod pomiarowych oraz innowacyjnych rozwiązań dotyczących materiałów metalowych.
Stopów i diagramów fazowych
Analiza procesów topnienia i krzepnięcia, przemian fazowych oraz właściwości termodynamicznych nowoczesnych stopów metali.
Materiały odporne na wysokie temperatury
Określenie stabilności termicznej, zachowania w warunkach utleniania oraz właściwości materiałowych w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
Technologia obróbki plastycznej i mikrostruktury
Analiza rozszerzalności cieplnej, właściwości materiałów oraz parametrów procesowych w zakresie obróbki cieplnej, spawania i procesów obróbki plastycznej.
Metody pomiarowe w zakresie metali i metalurgii
Dylatometria (DIL)
Określenie rozszerzalności cieplnej, przemian fazowych oraz zmian wymiarowych podczas obciążeń termicznych.
Dynamiczna kalorymetria różnicowa (DSC)
Analiza przemian fazowych, procesów topnienia i krzepnięcia oraz pojemności cieplnej materiałów metalowych.
Jednoczesna analiza termiczna (STA)
Jednoczesna analiza zmian masy i efektów termicznych w celu oceny stabilności termicznej oraz procesów utleniania.
Analiza laserowa z impulsem światła (LFA)
Charakterystyka przewodności cieplnej, przewodności temperaturowej i dyfuzji cieplnej materiałów metalowych.
Termograwimetria (TGA)
Analiza zachowania w procesie utleniania, korozji, zmian masy oraz stabilności termicznej w różnych atmosferach.
Analiza termomechaniczna (TMA)
Badanie właściwości termomechanicznych oraz najmniejszych zmian wymiarów pod wpływem określonych obciążeń.
Zalecane urządzenia do obróbki metali i metalurgii
Najlepsze urządzenia
Inne urządzenia
HCS L36
LSR-3 (LSR L33)
Wybrane przykłady pomiarów z praktyki
Pomiary przeprowadzone w warunkach praktycznych pokazują, w jaki sposób nowoczesne metody analityczne są wykorzystywane do opracowywania, optymalizacji i zapewniania jakości materiałów metalowych.
Przemiany fazowe w stali nierdzewnej martenzytycznej
Za pomocą urządzenia LINSEIS DIL L75 Vertikal zbadano przebieg przemian w martyzytowej stali nierdzewnej 12Cr–1Mo podczas symulowanego wyżarzania odprężającego. Pomiar dilatometryczny umożliwia precyzyjne określenie przemian fazowych i zmian wymiarowych zachodzących podczas procesu obróbki cieplnej oraz dostarcza cennych informacji dotyczących optymalizacji procesów spawania i obróbki cieplnej w metalurgii.
Optymalizacja obróbki cieplnej polegającej na hartowaniu i rozdzielaniu
Za pomocą urządzenia LINSEIS DIL L78 RITA zbadano zachowanie stali o średniej i wysokiej zawartości węgla podczas procesu hartowania i rozdzielania faz (Q&P). Pomiary dilatometryczne umożliwiają precyzyjną analizę przemian fazowych i zmian wymiarów podczas złożonych obróbek cieplnych oraz dostarczają cennych informacji przydatnych w opracowywaniu stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie.